AI赋能化工之三-湿电子化学品渐入佳境业优势产品相对单一;部分企业尽管品种较多 ,但 拳头产 品有限 ,特别是在集成电路先进制程产品上较境 外企业相 比, 尚有较大差距。 低端湿电子化学品应用领域 ( 太阳能电池 、分立器件 等 ) , 参与者基本是国内的湿电子化学品生产企业。 高端湿电子化学品主要由国外厂商垄断 。半导体用高端 湿 电子化学品主要由欧美 、日本厂商把控 ,如巴斯夫 25 湿电子化学品主要用于太阳能电池片的制绒 、清洗和蚀刻 在晶硅太阳能电池片制程中所用湿电子化学品 ,主要应用于太阳能电池片的制绒 、清洗及刻蚀 ,上述工艺为太阳能电池片精细加工的核心工 艺 。 制绒是指利用化学腐蚀去除由于太阳能电池硅片切割过程中的线切作用存在的 10-20 微米的损失层 ,并进行硅片表面织构化;清洗的功 效主要 是去除在太阳能电池片上残留的小颗粒 、金属沾污 ,高性能 等优势,还具备提升产能 ,提高光电效率 ,以及降低环保成本等优势。 制绒环节是太阳能电池领域对湿电子化学品需求最大 ,也是需求结构变动最大的一个环节 。制绒环节的工艺好坏 ,对光伏电池片的转化效率, 生产速率与生产成本具有重要影响。 图表:太阳能电池工艺流程及湿电子化学品应用环节 硅片检测装盒 清洗制绒 清洗甩干 扩散制 P-N 结 资料来源:格林达招股说明书、国海证券研究所10 积分 | 61 页 | 1.50 MB | 6 月前3
Deepseek+机器人,化工的时代大考清洗和修复。通过建立数据模型,算 法可以识别出数据中的错误、重复和异常值,并进行自动纠正,找出可能存在错误的记录, 甚至通过推理发现数据之间的逻辑关系,补充缺失的数据。比如潘锋教授团队构建了锂离子 电池正极材料知识图谱,并预测出潜在的正极材料 Li₂TiMn₃O₈。 ➢ 高通量机器人+AI 驱动的生产流程革命:成本与精度双突破 AI 可以对生产流程进行全方位的“管理”和优化。比如原材料的成分、用量,生产设备的运 .................. 17 图表 16: 材料知识图谱在锂电池材料预测中的应用(以 LiFePO4的发展里程碑为例) ..................................................................... 18 图表 17: 材料知识图谱用于锂电池正极材料的发现 ........................ 18 图表 不同尺度(纳米、微米、宏观)上设计出具有特定功能的超材料,这些材料在实际使 用中会改变形状。比如,利用这种方法设计的纳米结构硅阳极被应用于锂离子电池 (LIBs)。实验验证表明,这些新设计的硅阳极可以显著提高电池性能,比当前的基 于硅的电池提升近三倍,甚至比基于石墨的商用电池提高近十倍。这样的 RL 优化方 法也可以用于设计其他具有特殊功能和可变结构的材料。 请务必阅读报告末页的重要声明10 积分 | 30 页 | 2.63 MB | 6 月前3
DeepSeek冲击下,AI产业对国内电力行业的变与不变HVDC,以及 未来巴拿马电源和 SST 的效率更高模式发展。我们预计国内 AI 配套电力设 备市场空间 2026 年将达到 437 亿元,对应 2024-26 年复合增速 27%,其 中 HVDC,锂电池和服务器电源将实现更快增长,分别达到 77%/58%/36%。 AI 算力+双碳政策,中国绿色算力提升新能源需求端消纳 与海外不同,中国电网更加稳定,并不需要大量分布式电源直连去实现稳定 供应。2023 备。效率方面,根据台达数据,HVDC 市电直供系统/HVDC 2N 系统/UPS 2N 系统的整体 效率分别为 96.0%/95.2%/94.7%,相比 UPS 有一定优势。除此之外,HVDC 采用电池与 电源并联系统,且核心功率单元采用隔离拓扑,系统整体可靠性更高;在负载分配方面, UPS 存在三相交流电不平衡的问题,HVDC 不受干扰。 图表12: HVDC 高压直流供电系统与传统交流供电系统(UPS)和 小,电源有滤波功能 大,市电直供显容性 小,电源有滤波功能 市电切换对末端影响性 服务器电源不切换 服务器电源不切换 半数服务器电源切换 服务器电源不切换 电池放电效率 高,电池直挂输出母排 高,电池直挂输出母排 高,电池直挂输出母排 低,存在逆变转换过程 建设周期/月 6 10 8 10 安全性 高 高 较高 较高 注:占地面积中 S 为低压配电室面积10 积分 | 25 页 | 2.88 MB | 6 月前3
AI赋能化工之一-AI带动材料新需求新宙邦 电解液、氟化工协同驱动的新材料平 台型企业 电池化学品、有机氟化学品、电容化学品 光华科技 国内 PCB 化学品龙头 PCB 化学品、化学试剂、锂电池材料 西陇科学 国内最大本土化学试剂供应商 化学原料、电子化学品、通用试剂 巨化股份 一体化氟化工龙头 制冷剂、含氟精细化学品 多氟多 高性能无机氟化物、电子化学品、锂 离子电池及材料 电子级氢氟酸 兴发集团 磷化工龙头企业 电子级磷酸、硫酸、双氧水、功能湿电子 湿电子化 学品是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种液体化工材料,是电子技术与化工材料相结合的创新产物,具有技术门槛 高、资金投入大、产品更新换代快等特点, 可应用于面板显示、半导体、太阳能电池等领域。 请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明 37 资料来源:各公司公告,前瞻产业研究院,飞凯材料官网,华经产业研究院,国海证券研究所 图表:湿电子化学品相关企业业务概况 图表:湿电子化学品产业链示意图 。工业气体是现代工业的基础原材料,而电子特气是工业气体中附加值较高的品种, 与传统工业气体的区别在于纯度更高(如高纯气体)或者具有特殊用途(如参与化学反应),是极大规模集成电路、平面显示器件、化合物半 导体器件、太阳能电池、光纤等电子工业生产中不可或缺的基础和支撑性材料之一。 u 电子特气国产替代空间巨大。 中国电子特气行业发展时间较短,目前市场仍主要由国外企业垄断。据中商产业研究院, 2020 年中国电子特气市10 积分 | 71 页 | 2.74 MB | 6 月前3
自然资源保护区大数据信息化管理平台建设方案定的时间将观测数据发送给保护区或相关单位的数据库;并能按 保护区或相关单位指挥中心发出的指令,随时发送即时观测成果; 自动气象站采用太阳能电池供电,等电位设计,电池 容量不小于 20 安时,能满足连续阴雨 15 天情况下系统设备运行 的供电,对供南方多雨地区的设备中,应加大太阳能板的面积和 电池的容量。 自动气象站应具有优越的可维护性能。通信模块和各 传感器故障时应可单拆单修,不影响整套设备的运行; 风向——单翼风向传感器; 风速——三杯风速传感器; 雨量——翻斗式雨量传感器; 2)太阳能蓄电池供电单元 34 自然资源保护区大数据信息化管理平台建设方案 系统设备采用太阳能系统供电,系统所有部件共用同 一电源,确保整个自动气象站的观测、通信和供电系统处于等电 位状态; 蓄电池能确保在连续 15 天阴雨天气情况下系统运行的 供电,并能适应在南方高温、高湿和北方冬季严寒(零下 自然资源保护区大数据信息化管理平台建设方案 气 压 (可选) 550~ 1100hPa ±0.3 hPa 0.1 hPa 2、 供电方式 太阳能(6W 太阳能板)供电、2400mAH 锂蓄电池供电为主, 市电 220V±30%为辅(能在脱离辅助电源的条件下连续工作 7 天) 可根据用户实际需求配置供电系统 3、 采集器功率:≤1W 4、 绝缘电阻:大于 100 MΩ 5、 通 信20 积分 | 708 页 | 26.18 MB | 5 月前3
2025年协作机器人产业发展蓝皮书-高工咨询1-0.3),动力效率提升 300%。 无电池编码器技术 集成无电池机械编码器(永不丢零点)+高效伺服系统,能耗 4.8kW(较上代降低 40%)。自主研发机械式多圈绝对 编码器,通过精密齿轮组传递位置信号,彻底消除电池维护需求,实现:10 万次启停零零点丢失(传统电池编码器≤5 万次);-40℃~85℃全温域稳定运行(突破低温电池失效瓶颈)。 行业价值 全球首款 60kg 级节能协作机器人,年省电 池) 每 1-2 年更换电 池 极端工况适 配 -25℃冷链全效能运 行 低温需额外加热 装置 (3)客户价值量化验证 节能效益+综合成本优势。场景扩展价值: 冷链仓储:-25℃环境无电池故障风险,解决全球冷链自动化痛点; 防爆场景:适用于化工/粉尘爆炸环境。 技术趋势与方向:协作机器人向“超载柔控”时代演进 未来协作码垛市场的核心趋势在于“超大负载+高柔性控制 ”的协同突破。华盛控正在推动 工序合规校验:通过动作时序分析自动报警异常工序(如零配件摆放错误位置或用错误规格的螺丝)。 三、企业核心产品 1、节能型六轴多关节机器人 全球首款 60kg 节能型六轴多关节协作机器人,通过无电池关节技术与航空级材料创新,实现能耗降低 40%、自重减 轻 80%,重新定义工业机器人能效标准。 材料创新,超轻关节设计;能源效率革新,高效动能系统。免维护设计。 第四节 里工实业20 积分 | 141 页 | 4.30 MB | 2 天前3
制药篇:大鹏一日同风起,AI医疗启新篇22年的27亿美元增至2030年的281亿 美元,CAGR为34.0%;石化板块人工智能解决方案的全球市场规模预计将由2022年的14亿美元增至2030年的206亿美元,CAGR为39.8%; 电池板块人工智能解决方案的全球市场规模预计将由2022年的38亿美元增至2030年的395亿美元,CAGR为33.8%;以及显示器板块人工智能 解决方案的全球市场规模预计将由2022年的1亿美元增至2030年的13亿美元,CAGR为39 137 1,553 35.5% 农业板块人工智能解决方案 54 560 34.0% 美容及化妆品板块人工智能解决方案 27 281 34.0% 石化板块人工智能解决方案 14 206 39.8% 电池板块人工智能解决方案 38 395 33.8% 显示器板块人工智能解决方案 1 13 39.1% 资料来源:晶泰控股招股说明书,国信证券经济研究所整理 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容0 积分 | 31 页 | 2.98 MB | 5 月前3
企业大脑AI赋能低空经济 2025sgpjbg.com ) , 由用户 Id:197403 下载 , 文档 Id:630725, 下载日 技术瓶颈 数据壁垒 商业落地 政策监管 A I 算法与硬件协同不足 , 高 精度传感器及电池依赖进口 , 材料工艺限制硬件性能 , 复 杂环境自主决策能力待突破。 空域分级管理尚未完善 , 跨 区域法规差异阻碍运营 , 动 态监控与安全体系滞后 , 国20 积分 | 34 页 | 3.09 MB | 4 月前3
AI改变能源:智算如何引领新型电力系统源后,还可以通过微电网来协调可再生能源发电。 基于数字化和物联网技术的微电网,是实现 24/7 全天候无碳能源的另一重要发 配电系统。在应用于智算中心时,微电网能够整合冷热电联产、新能源、燃料 电池和储能,具备孤网运行能力,在电网发生故障时,能够保证供电安全;同时, 更具备日常输送电能的能力,在与市电电源并网运行的情况下,为智算中心供电, 最大化的消纳新能源。在加拿大蒙特利尔,已经有一些智算中心通过微电网完10 积分 | 25 页 | 709.89 KB | 6 月前3
AI改变能源-智算如何引领新型电力系统源后,还可以通过微电网来协调可再生能源发电。 基于数字化和物联网技术的微电网,是实现 24/7 全天候无碳能源的另一重要发 配电系统。在应用于智算中心时,微电网能够整合冷热电联产、新能源、燃料 电池和储能,具备孤网运行能力,在电网发生故障时,能够保证供电安全;同时, 更具备日常输送电能的能力,在与市电电源并网运行的情况下,为智算中心供电, 最大化的消纳新能源。在加拿大蒙特利尔,已经有一些智算中心通过微电网完10 积分 | 25 页 | 497.14 KB | 6 月前3
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